分析 (1)先对下部分气体根据理想气体状态方程列式求出压强,再根据压强关系求出上部分气体的压强
(2)对上部分气体根据理想气体状态方程列式求出最初上部分气体的长度,从而求出管长
解答 解:(1)设升温后下部分空气压强为p,玻璃管横截面积为S
则:$\frac{({p}_{0}^{\;}+h){x}_{0}^{\;}S}{{T}_{0}^{\;}}=\frac{p({x}_{0}^{\;}+2)S}{T}$
代入数据得:p=184cmHg
上部气体:${p}_{1}^{\;}=p-h=160cmHg$
(2)设上部气体最初长度为x,对上部气体有:$\frac{{p}_{0}^{\;}xS}{{T}_{0}^{\;}}=\frac{{p}_{1}^{\;}(x-2)S}{T}$
代入数据得:x=40cm
所以管总长为:${x}_{0}^{\;}+h+x=87cm$
答:(1)升温后玻璃管内封闭的上部分空气的压强为160cmHg,下部分空气的压强为184cmHg
(2)玻璃管总长为87cm
点评 本题考查理想气体状态方程的综合应用,关键是正确确定上下两部分的初末状态的pVT,再结合一定的几何关系即可顺利求解.
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 小球运动至最低点B时对轨道压力为5mg | |
B. | 小球从D处下落至水平面的时间小于$\sqrt{\frac{2R}{g}}$ | |
C. | 小球落至水平面时的动能为2mgR | |
D. | 释放小球前弹射器的弹性势能为$\frac{5mgR}{2}$ |
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科目:高中物理 来源: 题型:多选题
A. | 图中的a点为振动减弱点的位置 | |
B. | 图中的b点为振动加强点的位置 | |
C. | 从图中时刻开始,波源S1的波峰传播到a、b位置的最短时间均为$\frac{T}{2}$ | |
D. | V=λT | |
E. | 波源S1的波经过干涉之后波的性质完全改变 |
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